铁电与拓扑的交织共舞
在凝聚态物理与材料科学广袤的研究范畴中,铁电体居有独特的地位。自被发现以来,铁电性研究呈现出跌宕起伏、潮起潮落的特征,持续吸引着科研人的密切关注。回溯历史,铁电现象的科学认知,始于 1920 年 Joseph Valasek 对罗息盐 (酒石酸钾钠,KNa)
在凝聚态物理与材料科学广袤的研究范畴中,铁电体居有独特的地位。自被发现以来,铁电性研究呈现出跌宕起伏、潮起潮落的特征,持续吸引着科研人的密切关注。回溯历史,铁电现象的科学认知,始于 1920 年 Joseph Valasek 对罗息盐 (酒石酸钾钠,KNa)
在电子信息技术和智能器件不断发展的今天,材料的多功能性成为推动高性能存储、传感和电子元件设计的重要考虑因素。铁电材料因其自发极化及可调控的极化翻转特性,在信息存储、能量转换和传感器等领域发挥着重要作用。然而,传统无机铁电材料的铁电性往往局限于特定的温度或压力范
科学家们如何精确地调整材料的特性以适应先进的应用?根据宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队的研究,答案在于对材料的原子结构进行拉伸。他们发现铌酸钾的“原子喷涂” —— 一种先进电子产品的关键材料 —— 允许对薄膜特性进行特殊的控制。他们的研究结果发表在《先